1 S/cm = 1 S/m
1 S/m = 1 S/cm
예:
15 UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter을 미터당 지멘스로 변환합니다.
15 S/cm = 15 S/m
UNIT_CONVERTER.electrical_conductance.metric.siemens_per_centi_meter | 미터당 지멘스 |
---|---|
0.01 S/cm | 0.01 S/m |
0.1 S/cm | 0.1 S/m |
1 S/cm | 1 S/m |
2 S/cm | 2 S/m |
3 S/cm | 3 S/m |
5 S/cm | 5 S/m |
10 S/cm | 10 S/m |
20 S/cm | 20 S/m |
30 S/cm | 30 S/m |
40 S/cm | 40 S/m |
50 S/cm | 50 S/m |
60 S/cm | 60 S/m |
70 S/cm | 70 S/m |
80 S/cm | 80 S/m |
90 S/cm | 90 S/m |
100 S/cm | 100 S/m |
250 S/cm | 250 S/m |
500 S/cm | 500 S/m |
750 S/cm | 750 S/m |
1000 S/cm | 1,000 S/m |
10000 S/cm | 10,000 S/m |
100000 S/cm | 100,000 S/m |
Siemens Perntimeter (S/CM)는 전기 전도도를위한 측정 단위로, 전기가 재료를 통해 얼마나 쉽게 흐를 수 있는지 정량화합니다.S/CM의 값이 높을수록 재료가 전기를 더 잘 수행합니다.이 장치는 특히 전기 공학, 물리학 및 화학 및 환경 과학의 다양한 응용 분야와 같은 분야와 관련이 있습니다.
Siemens (S)는 독일 발명가 Ernst Werner von Siemens의 이름을 따서 명명 된 전기 컨덕턴스의 SI 단위입니다.하나의 시멘트는 볼트 당 하나의 암페어 (1 s = 1 a/v)와 같습니다.센티미터 (CM)는 길이의 메트릭 단위이며, 결합하면 S/CM은 단위 길이 당 표준화 된 컨덕턴스 측정을 제공하므로 재료와 전도성 특성을 더 쉽게 비교할 수 있습니다.
전기 전도의 개념은 초기 전기 발견 이후 크게 발전했습니다.지멘스 부대는 19 세기 후반에 전기 특성에 대한 이해가 커지는 것을 반영하여 도입되었습니다.시간이 지남에 따라 다양한 과학 및 엔지니어링 응용 분야에서 정확한 측정의 필요성으로 인해 솔루션 및 재료의 전도도를 측정하기위한 표준 단위로서 S/CM을 채택했습니다.
S/CM의 사용을 설명하려면 5 s/cm의 전도도가있는 솔루션을 고려하십시오.길이가 10cm 인 원통형 도체가있는 경우 총 전도도는 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다. \ [ \ text {Total 컨덕턴스} = \ text {단위 길이 당 컨덕턴스} \ times \ text {length} ] \ [ \ text {Total 컨덕턴스} = 5 , \ text {s/cm} \ times 10 , \ text {cm} = 50 , \ text {s} ]
Siemens Per Centimeter는 일반적으로 다음을 포함한 다양한 응용 분야에서 사용됩니다.
Siemens Percent Percent Centimeter 도구를 효과적으로 사용하려면 :
** Siemens Percent Per Centimeter (s/cm)는 무엇입니까? ** -Siemens Per Centimeter는 전기 컨덕턴스의 측정 단위로, 재료를 통해 전기가 얼마나 쉽게 흐르는지를 나타냅니다.
** S/CM을 다른 컨덕턴스 장치로 어떻게 변환합니까? **
자세한 내용과 Siemens 퍼센트 센티미터 도구에 액세스하려면 [Inayam 's Electrical Conversance Converter] (https://www.inayam.co/unit-converter/electrical_conductance)를 방문하십시오.
미터당 지멘스 (S/M)는 전기 전도도의 SI 단위로, 전기가 재료를 통해 얼마나 쉽게 흐를 수 있는지 측정합니다.전기 공학 및 물리학에서 중요한 매개 변수로 다양한 재료의 전도성 특성에 대한 통찰력을 제공합니다.
Siemens 부대는 독일 엔지니어 Ernst Werner von Siemens의 이름을 따서 명명되었으며 전기 공학 분야에 상당한 기여를했습니다.하나의 시멘트는 하나의 볼트 (v)의 전압이 적용될 때 하나의 암페어 (a)의 전류가 흐르는 도체의 전도체로 정의됩니다.S/M의 표준화를 통해 다양한 응용 분야 및 재료에서 일관된 측정을 할 수 있습니다.
전기 전도의 개념은 초기 전기 이후 크게 발전했습니다.처음에, 재료는 전류를 수행하는 능력에 기초하여 도체 또는 절연체로 분류되었다.기술 및 재료 과학의 발전으로 정확한 측정의 필요성으로 인해 19 세기 후반 Siemens 유닛이 채택되었습니다.오늘날 S/M은 전자 제품, 통신 및 재료 과학을 포함한 다양한 분야에서 널리 사용됩니다.
미터당 Siemens의 사용을 설명하려면 5 s/m의 컨덕턴스가있는 구리선을 고려하십시오.이 와이어에 10V 전압이 적용되면, 전류를 통해 흐르는 전류는 OHM의 법칙을 사용하여 계산할 수 있습니다.
[ I = V \times G ]
어디:
이 경우 :
[ I = 10 V \times 5 S/m = 50 A ]
이 예는 전기 회로에서 전류를 계산하는 데 S/M 단위가 어떻게 필수적인지를 강조합니다.
미터당 Siemens는 다음을 포함한 다양한 응용 분야에서 널리 사용됩니다.
미터당 Siemens를 효과적으로 사용하려면 :
** 1.미터당 지멘스는 무엇입니까 (s/m)? ** 미터당 지멘스 (S/M)는 전기 전도도의 SI 단위로, 전기가 재료를 통해 얼마나 쉽게 흐를 수 있는지 측정합니다.
** 2.컨덕턴스를 S/M에서 다른 장치로 어떻게 변환합니까? ** 변환 도구를 사용하여 미터당 Siemens를 MHO 또는 Siemens와 같은 다른 컨덕턴스 단위로 쉽게 변환 할 수 있습니다.
** 3.전기 공학에서 컨덕턴스가 중요한 이유는 무엇입니까? ** 컨덕턴스는 회로 설계와 전기 하중에서 재료가 어떻게 작동하는지 이해하는 데 중요합니다. 효율성과 안전에 영향을 미칩니다.
** 4.이 도구를 금속 이외의 재료에 사용할 수 있습니까? ** 예, 미터당 Siemens는 반도체 및 절연체를 포함한 모든 재료에 사용하여 전도성 특성을 평가할 수 있습니다.
** 5.전기 컨덕턴스에 대한 이해를 어떻게 개선 할 수 있습니까? ** 전기 EN의 교육 자원과 함께 미터당 Siemens를 활용 Gineering은 다양한 시나리오에서 컨덕턴스의 지식과 적용을 향상시킵니다.
자세한 내용과 미터당 Siemens에 액세스하려면 [Inayam 's Electrical Conversance Converter] (https://www.inayam.co/unit-converter/electrical_conductance)를 방문하십시오.